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生物光予可理解為生物分子從高能向低能態躍遷
什么是生物光子的“源”?這是一個經常遇到的問題。從分子
物理學的觀點來
看,生物光予可以被理解為生物分子從高能態向低能態的躍遷。
這樣的理解是基
于一個眾所周知的事實,即生物系統具有新陳代謝的功能。換言
之,生物系統是一
個典型的開放系統,與外界環境存在著永恒的物質、能量、信息
的交換。外界不問
斷地泵浦(pump)耗散的生物系統,使之處于一種遠離熱平衡的狀
態。事實上,生
命物質的高能態具有相當多的分子布居數(與熱平衡狀態相比較)
。處于高能態的
分子是不穩定的,它們必須向低能態躍遷,在此過程中釋放能量
,這就是生物光子
而回到低能態的分子在外界作用下又躍遷到高能態,再次輻射光
子。
外界泵浦和光子輻射相伴發生,達到一個動態平衡。因此生物光
子可以理解為生
命活動的一種“損耗”,就像激光器的輸出光束一樣。這樣,有
理由相信生物光子攜
帶著生命系統的
微觀信息。從量子理論的觀點來看,生命系統的
任何內部變化,
無論是組分上的還是結構上的,都會引起系統微觀能級的改變,
從而導致生物光子
輻射的改變。事實上,生物光子輻射已經被發現關聯到許多基本
的生命過程,如細
胞分裂、受精卯發育、光合作用、有機體的病變和死亡等。另一
方面,生物系統所處環境的變化也會影響到系統的物質、功能、狀
態等方面的改變,并表現為生物光子輻射的改變。在外界泵浦作用
下,生物分子從低能態躍遷到高能態。處于高能態的分子不穩定,
在躍遷回低能態的過程中輻射生物光子
用光子的特征(強度、光譜、光子空間分布、光子統計性質等)
來反映生物系統內部性質的變化和外界環境的影響,這是一個由量
子測量到宏觀分析的過程,它的靈敏度是毋庸置疑的。事實上,大
量的研究表明,生物光子的探測和分析能夠揭示生物系統內部的細
節變化,展示外界環境的微弱影響。
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